Système solaire
1769188
31803373
2008-07-22T21:17:06Z
Pld
71269
ceinture de Kuiper (majuscules)
[[Image:Solar sys.jpg|thumb|350px|Montage présentant les composants principaux du système solaire (échelle non respectée), de gauche à droite : [[(134340) Pluton|Pluton]], [[Neptune (planète)|Neptune]], [[Uranus (planète)|Uranus]], [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Jupiter (planète)|Jupiter]], la [[ceinture d'astéroïdes]], le [[Soleil]], [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], la [[Terre]] et sa [[Lune]], et [[Mars (planète)|Mars]]. Une [[comète]] est également représentée sur la gauche.]]
Le '''système solaire''', en [[astronomie]], est le nom donné au [[système planétaire]] composé du [[Soleil]] et des corps célestes ou [[Objet céleste|objets]] définis gravitant autour de lui : les 8 [[planète]]s, leurs 165 [[Satellite naturel|satellites naturels]] connus<ref>{{Lien web
| url=http://www.dtm.ciw.edu/sheppard/satellites/|titre=The Jupiter Satellite Page
| auteur=Scott S. Sheppard
| année=2007
| éditeur=Université d’Hawaï
| consulté le=9 octobre 2007
}}.</ref> (appelés usuellement des « lunes »), les quatre [[Planète naine|planètes naines]], et les milliards de [[Petit corps du système solaire|petits corps]] ([[astéroïde]]s, objets glacés, [[comète]]s, [[météoroïde]]s, [[poussière interstellaire|poussière interplanétaire]], etc.).
De façon schématique, le système solaire est composé du Soleil, de quatre [[planète tellurique|planètes telluriques]] internes, d'une [[ceinture d'astéroïdes]] composée de petits corps rocheux, quatre [[géante gazeuse|géantes gazeuses]] externes et une seconde ceinture appelée [[ceinture de Kuiper]], composée d’objets glacés. Au-delà de cette ceinture se trouve un disque d’[[Objet épars|objets épars]], nommé suivant la théorie avancée par [[Jan Oort]], le [[nuage d'Oort]].
De la plus proche à la plus éloignée (du Soleil), les planètes du système se nomment [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], [[Terre]], [[Mars (planète)|Mars]], [[Jupiter (planète)|Jupiter]], [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Uranus (planète)|Uranus]] et [[Neptune (planète)|Neptune]]. Six de ces planètes possèdent des satellites en [[orbite]] et chacune des planètes externes est entourée d’un [[anneau planétaire]] de poussière et d’autres particules.
Toutes les planètes, excepté <!-- « excepté » : excepté précède le substantif auquel il se rapporte, il reste donc invariable --> la Terre, portent les noms de [[dieu]]x et déesses de la [[mythologie romaine]]. <br>
Les planètes naines portent le noms de divinités diverses. On en dénombre quatre au 13 juillet 2008. Ce sont : [[(134340) Pluton|Pluton]], le plus ancien objet connu de la ceinture de Kuiper, [[(1) Cérès|Cérès]], le plus grand objet de la ceinture d’astéroïdes, [[(136199) Éris|Éris]] la plus grosse des planètes naines, qui se trouve dans le disque des objets épars, et [[(136472) Makemake]] objet de la ceinture de Kuiper. Les planètes orbitant au-delà de Neptune ce qui est le cas de 3 d'entre-elles sont également classifiées comme [[plutoïde]]s
Par extension, le terme « système solaire » est employé pour désigner d’autres [[Exoplanète|systèmes planétaires]].
== Terminologie ==
[[Image:UpdatedPlanets2006 french.jpg|thumb|left|400 px|Planètes normales et naines du système solaire ; les dimensions du Soleil et des planètes sont à l’échelle, mais aucunes de leurs distances.]]
Les objets ou corps [[Orbite|orbitant]] autour du Soleil sont divisés en trois classes : [[planète]]s, [[Planète naine|planètes naines]] et [[Petit corps du système solaire|petits corps]].
* Une [[planète]] est un corps en orbite autour du Soleil qui est suffisamment massif pour former une forme sphérique et avoir nettoyé son voisinage immédiat de tous les objets plus petits. On connait huit planètes : [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], la [[Terre]], [[Mars (planète)|Mars]], [[Jupiter (planète)|Jupiter]], [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Uranus (planète)|Uranus]], [[Neptune (planète)|Neptune]].
Un moyen mémotechnique de se souvenir de leur ordre, est la phrase : {{citation|Mon Vieux, Tu M’as Jeté Sur Une Nappe.}} ou bien encore {{citation|Mon Violon Tombe, Mais Je Sauve Une note.}} <!-- Merci de ne plus rajouter de moyens mémotechniques ; on ne va pas dresser la liste de toutes les combinaisons possibles, ça n'en finirait pas... -->
* Une [[planète naine]] est, selon la définition officielle (décision du 24 août 2006 de l’[[Union astronomique internationale]]), un corps en [[orbite]] autour du [[Soleil]] qui, s’il est suffisamment massif pour avoir une forme sphérique, n’a pas fait place nette dans son voisinage. En juillet 2008, quatre corps étaient officiellement désignés de la sorte : [[(134340) Pluton|Pluton]], [[(136199) Éris|Éris]], [[(136472) Makemake]] et [[(1) Cérès|Cérès]]. D’autres corps pourraient l’être dans le futur, tels [[(90377) Sedna|Sedna]], [[(90482) Orcus|Orcus]] ou [[(50000) Quaoar|Quaoar]].
* Tous les autres objets en orbite autour du Soleil sont définis comme [[petits corps du système solaire]]<ref name="FinalResolution">{{Lien web
| url=http://www.iau.org/iau0602.423.0.html
| titre=The Final IAU Resolution on the definition of "planet" ready for voting
| éditeur=[[Union astronomique internationale]]
| date=24 août 2006
| consulté le=8 octobre 2007
}}.</ref>.
* Les [[Satellite naturel|satellites naturels]], ou lunes, sont les objets en orbite autour des planètes, des planètes naines et des petits corps plutôt qu’autour du Soleil.
== Structure ==
=== Généralités ===
[[Image:solarsystem.jpg|thumb|left|L’[[écliptique]] vu par la mission [[Clementine]], alors que le Soleil était partiellement masqué par la [[Lune]]. Trois planètes sont visibles dans la partie gauche de l’image. De gauche à droite : [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Mars (planète)|Mars]] et [[Saturne (planète)|Saturne]].]]
Le principal corps céleste du système solaire est le [[Soleil]], une [[étoile]] de la [[séquence principale]] de [[Type spectral|type]] G2 qui contient {{formatnum:99.86}} % de toute la masse connue du système solaire et le domine [[gravitation]]nellement<ref>{{Lien web
| auteur=M Woolfson
| titre=The origin and evolution of the solar system
| éditeur=University of York
| url=http://www.oso.chalmers.se/~michael/astrobiologi-2003/j.1468-4004.2000.00012.x.pdf
| format=PDF
| consulté le=8 octobre 2007
}}.</ref>. [[Jupiter (planète)|Jupiter]] et [[Saturne (planète)|Saturne]], les deux objets orbitant autour du Soleil les plus massifs, regroupent à eux deux plus de 90 % de la masse restante.
La plupart des grands objets en orbite autour du Soleil le sont dans un plan proche de celui de l’orbite [[terre]]stre, nommé [[écliptique]]. Typiquement, le plan d’orbite des planètes est très proche de celui de l’écliptique tandis que les [[comète]]s et les objets de la [[ceinture de Kuiper]] ont pour la plupart une orbite qui forme un angle significativement plus grand par rapport à lui.
Toutes les planètes et la plupart des autres objets orbitent dans le même sens que la rotation du Soleil, c’est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre du point de vue d’un observateur situé au-dessus du pôle nord solaire. Certains objets orbitent dans un sens [[rétrograde (astronomie)|rétrograde]], comme la [[comète de Halley]].
[[Image:Oort cloud Sedna orbit french.jpg|thumb|Les orbites des principaux corps du système solaire, à l’échelle.]]
Les orbites des planètes sont quasiment circulaires. Celles des corps plus petits présentent des [[Excentricité orbitale|excentricité]]s diverses et peuvent être fortement elliptiques.
De façon informelle, le système solaire est souvent divisé en zones distinctes. Le système solaire interne inclut les quatre planètes telluriques et la ceinture d’astéroïdes. Le reste du système peut être considéré simplement comme système solaire externe<ref>{{Lien web
| titre=An Overview of the Solar System
| auteur=nineplanets.org
| url=http://www.nineplanets.org/overview.html
| consulté le=15 février 2007
}}.</ref> ; d’autres séparent la région au-delà de Neptune des quatre [[Géante gazeuse|géantes gazeuses]]<ref>{{Lien web
| titre=New Horizons Set to Launch on 9-Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt
| auteur=Amir Alexander
| éditeur=The Planetary Society
| année=2006
| url=http://www.planetary.org/news/2006/0116_New_Horizons_Set_to_Launch_on_9_Year.html
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>.
=== Soleil ===
{{article détaillé|Soleil}}
[[Image:The sun1.jpg|thumb|left|Le Soleil tel qu’il est vu depuis la Terre.]]
Le Soleil au sein de notre [[galaxie]] est une étoile parmi tant d'autres. Comme toute étoile selon les lois de la [[physique]] actuelle, sa masse permet à la [[densité]] en son cœur d’être suffisamment élevée pour provoquer des réactions de [[fusion nucléaire]] en continu, ce qui produit d’énormes quantités d’[[énergie]], la majeure partie [[Énergie électromagnétique|rayonnée]] dans l’espace sous forme de [[rayonnement électromagnétique]] comme la [[lumière visible]].
Le Soleil est une [[naine jaune]] modérément grande, mais le nom est trompeur puisque le Soleil est plus large et plus lumineux que la moyenne des étoiles de la [[Voie lactée]]. Il se situe vers le milieu de la [[séquence principale]] du [[diagramme de Hertzsprung-Russell]] ; cependant, les étoiles plus brillantes et plus chaudes que le Soleil sont rares tandis que les étoiles moins lumineuses et plus froides sont courantes<ref>{{Lien web
| année=2001
| auteur=Smart, R. L.; Carollo, D.; Lattanzi, M. G.; McLean, B.; Spagna, A.
| titre=The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars
| éditeur=Perkins Observatory
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2001udns.conf..119S
| consulté le=26 décembre 2006
}}.</ref>.
[[Image:H-R diagram -edited-3.gif|thumb|Le [[diagramme de Hertzsprung-Russell]] ; la séquence principale va du bas à droite au haut à gauche.]]
On pense que la position du Soleil sur la séquence principale indique qu’il est loin d’avoir épuisé ses réserves d’hydrogène pour la fusion nucléaire. Il devient progressivement plus brillant : plus tôt dans son histoire, sa luminosité était inférieure des trois quarts à celle d’aujourd’hui<ref name="Kasting">{{Périodique
| auteur=J. F. Kasting, T. P. Ackerman
| date=1986
| titre=Climatic Consequences of Very High Carbon Dioxide Levels in the Earth's Early Atmosphere
| journal=Science
| volume=234
| pages=1383–1385
}}.</ref>.
Le calcul du rapport entre l’hydrogène et l’[[hélium]] à l’intérieur du Soleil suggère qu’il est environ à mi-chemin de son cycle de vie. Dans plus de 5 milliards d’années, il quittera la séquence principale et deviendra plus grand, plus brillant, plus froid et plus rouge : une [[géante rouge]]<ref>{{Lien web
| année=1997
| auteur=Richard W. Pogge
| titre=The Once and Future Sun
| éditeur=Perkins Observatory
| url=http://www-astronomy.mps.ohio-state.edu/~pogge/Lectures/vistas97.html
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>. À ce moment, sa [[Luminosité solaire|luminosité]] sera plusieurs milliers de fois celle d’aujourd’hui.
Le Soleil est une [[étoile de population I]] ; il est né après une ou plusieurs "générations" d'étoiles. Il contient plus d’éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium (des « métaux » dans le langage astronomique) que les [[Population stellaire|étoiles de population II]]<ref>{{Périodique
| auteur=T. S. van Albada, Norman Baker
| titre=On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters
| journal=Astrophysical Journal
| volume=185
| date=1973
| pages=477–498
}}</ref>. Ces éléments métalliques ont été formés dans l’explosion des noyaux d’étoiles les plus massives, les [[supernova]]s. Les étoiles anciennes contiennent peu de métaux tandis que les étoiles ultérieures en contiennent ainsi plus. On pense que cette haute métallicité a été indispensable au développement du système planétaire, car les planètes se forment par accrétion de « métaux »<ref> {{Lien web
| titre=An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect
| auteur=Charles H. Lineweaver
| éditeur=University of New South Wales
| date=2000
| url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0012399
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>.
=== Milieu interplanétaire ===
{{article détaillé|Milieu interplanétaire}}
[[Image:Heliospheric-current-sheet.gif|thumb|left|La couche de courant héliosphérique.]]
En plus de la [[lumière]], le Soleil rayonne un flux continu de particules chargées (un [[Physique des plasmas|plasma]]) appelé [[vent solaire]]. Ce flux s’étend à la vitesse approximative de 1,5 million de kilomètres par heure<ref>{{Lien web
| titre=Solar Physics: The Solar Wind
| éditeur=Marshall Space Flight Center
| date=2006
| url=http://solarscience.msfc.nasa.gov/SolarWind.shtml
| consulté le=03 octobre 2006
}}.</ref>, créant une atmosphère ténue, l’[[héliosphère]], qui baigne le système solaire jusqu’à environ 100 [[Unité astronomique|unités astronomiques]] (marquant l’[[héliopause]]). Le matériau composant l’héliosphère est connu sous le nom de [[milieu interplanétaire]]. Le [[cycle solaire]] de onze ans et les fréquentes [[Éruption solaire|éruptions solaires]] et [[Éjection de masse coronale|éjections de masse coronale]] perturbent l’héliosphère et créent un [[Météorologie de l'espace|climat spatial]]<ref name="SunFlip">{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb_1.htm
| titre=The Sun Does a Flip
| consulté le=04 février 2007
| last=Phillips
| first=Tony
| date=15 février 2001
| éditeur=Science@NASA
}}.</ref>. La rotation du champ magnétique solaire agit sur le milieu interplanétaire pour créer la [[couche de courant héliosphérique]], la plus grande structure du système solaire.<ref>{{Lien web
| titre=Artist's Conception of the Heliospheric Current Sheet
| éditeur=Wilcox Solar Observatory
| url=http://quake.stanford.edu/~wso/gifs/HCS.html
| consulté le=22 juin 2006
}}</ref>.
[[Image:Aurora-SpaceShuttle-EO.jpg|thumb|Une [[aurore australe]] vue depuis l’orbite terrestre.]]
Le [[champ magnétique terrestre]] protège l’[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] du vent solaire. Vénus et Mars ne possèdent pas de champ magnétique et le vent solaire souffle graduellement leur atmosphère dans l’espace<ref>{{Périodique
| auteur=R. Lundin
| date=9 mars 2001
| titre=Erosion by the Solar Wind
| journal=Science
| volume=291
| issue=5510
| pages=1909
| doi=10.1126/science.1059763
| url=http://sciencemag.org/cgi/content/full/291/5510/1909
| consulté le=26 décembre 2006
| abstract=http://sciencemag.org/cgi/content/summary/291/5510/1909
}}.</ref>. Sur Terre, l’interaction du vent solaire et du champ magnétique terrestre cause les [[Aurore polaire|aurores polaires]].
L’héliosphère protège en partie le système solaire des [[Rayon cosmique|rayons cosmiques]], protection augmentée sur les planètes disposant de champ magnétique. La densité de rayons cosmiques dans le [[milieu interstellaire]] et l'intensité du champ magnétique solaire changent sur de très longues périodes, donc le niveau de rayonnement cosmique dans le système solaire varie, mais on ignore de combien<ref name="Langner_et_al_2005">{{Périodique
| auteur=U. W. Langner, M. S. Potgieter
| date=2005
| titre=Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays
| journal=Advances in Space Research
| volume=35
| issue=12
| pages=2084–2090
| doi=10.1016/j.asr.2004.12.005
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AdSpR..35.2084L
| consulté le=11 février 2007
}}.</ref>.
Le milieu interplanétaire héberge au moins deux régions de [[Poussière interstellaire|poussières cosmiques]] en forme de disque. La première, le nuage de poussière zodiacal, réside dans le système solaire interne et cause la [[lumière zodiacale]]. Il fut probablement formé par des collisions à l’intérieur de la ceinture d’astéroïdes causées par des interactions avec les planètes<ref>{{Lien web
| année=1998
| titre=Long-term Evolution of the Zodiacal Cloud
| url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/workshops/1997/zodiac/backman/IIIc.html
| consulté le=03 février 2007
}}.</ref>. La deuxième s’étend de 10 à 40 UA et fut probablement créée lors de collisions similaires dans la ceinture de Kuiper<ref>{{Lien web
| année=2003
| titre=ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets
| éditeur=ESA Science and Technology
| url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=29471
| consulté le=03 février 2007
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Périodique
| auteur=M. Landgraf, J.-C. Liou, H. A. Zook, E. Grün
| date=mai 2002
| titre=Origins of Solar System Dust beyond Jupiter
| journal=The Astronomical Journal
| volume=123
| issue=5
| pages=2857–2861
| doi=10.1086/339704
| url=http://www.journals.uchicago.edu/AJ/journal/issues/v123n5/201502/201502.html
| consulté le=09 février 2007
}}.</ref>.
=== Système solaire interne ===
Le système solaire interne désigne traditionnellement la région située entre le Soleil et la ceinture d’astéroïdes. Composés principalement de [[silicate]]s et de métaux, les objets du système solaire interne orbitent près du Soleil : le rayon de la région toute entière est plus petit que la distance entre Jupiter et Saturne.
==== Planètes internes ====
{{article détaillé|Planète tellurique}}
[[Image:Terrestrial planet size comparisons.jpg|thumb|Les planètes internes. De gauche à droite : [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], la [[Terre]] et [[Mars (planète)|Mars]] (dimensions à l’échelle).]]
Les quatre planètes internes possèdent une composition dense et rocheuse, peu ou pas de [[Satellite naturel|satellites naturels]] et aucun système d’[[Anneau planétaire|anneaux]]. Elles sont composées en grande partie de minéraux à point de fusion élevé, tels les [[silicate]]s qui forment leur [[Croûte terrestre|croûte]] solide et leur [[Manteau (géologie)|manteau]] semi-liquide, et de métaux comme le [[fer]] et le [[nickel]] qui composent leur [[Noyau (planète)|noyau]]. Trois des quatre planètes (Vénus, la Terre et Mars) ont une [[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] substantielle ; toutes présentent des [[Cratère d'impact|cratères d’impact]] et des caractéristiques [[tectonique]]s de surface comme des [[rift]]s et des [[volcan]]s.
; Mercure :
:[[Mercure (planète)|Mercure]] est la planète la plus proche du Soleil (0,4 UA de [[demi-grand axe]]), ainsi que la plus petite et la moins massive, juste plus du vingtième de la masse terrestre (0,055 masse terrestre). Mercure ne possède aucun satellite naturel et ses seules caractéristiques géologiques connues, en dehors des cratères d’impact, sont des [[Dorsum|dorsa]], probablement produites par contraction thermique lors de la solidification interne, plus tôt dans son histoire<ref>Schenk P., Melosh H.J. (1994), ''Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury's Lithosphere'', Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference, 1994LPI....25.1203S</ref>. L’atmosphère de Mercure, quasiment inexistante, est formée d’atomes arrachés à sa surface par le vent solaire<ref>{{Lien web
| année=2006
| auteur=Bill Arnett
| titre=Mercury
| éditeur=The Nine Planets
| url=http://www.nineplanets.org/mercury.html
| consulté le=14 septembre 2006
}}.</ref>, ou momentanément capturé à ce vent. L’origine de son grand noyau de fer et son fin manteau n’a toujours pas été expliquée de manière adéquate. Parmi les scénarios hypothétiques, il est possible que ses couches externes aient été balayées par un impact géant ou qu’elle a été stoppée dans son accrétion par l’énergie solaire<ref>Benz, W., Slattery, W. L., Cameron, A. G. W. (1988), ''Collisional stripping of Mercury's mantle'', Icarus, v. 74, p. 516–528.</ref>{{,}}<ref>Cameron, A. G. W. (1985), ''The partial volatilization of Mercury'', Icarus, v. 64, p. 285–294.</ref>.
: Sa période de révolution est d'environ 88 jours.
; Vénus
: [[Vénus (planète)|Vénus]] (0,7 UA) est proche de la Terre en taille et en masse (0,815 masse terrestre) et, comme elle, possède un épais manteau de silicate entourant un noyau métallique, une atmosphère significative et une activité géologique interne. Cependant, elle est beaucoup plus sèche et la pression de son atmosphère (au sol) est 90 fois celle de la nôtre. Vénus ne possède aucun satellite. Il s’agit de la planète la plus chaude, avec une température de surface supérieure à 450[[Degré Celsius|°C]], maintenue essentiellement par l’[[effet de serre]] causé par son atmosphère<ref>{{Lien web
| auteur=Mark Alan Bullock
| titre=The Stability of Climate on Venus
| éditeur=Southwest Research Institute
| date=1997
| url=http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/PhDThesis.pdf
| format=[[PDF]]
| consulté le=26 décembre 2006
}}.</ref>. Aucune activité géologique récente n’a été détectée sur Vénus ; son absence de champ magnétique ne permettant pas d’empêcher l'appauvrissement de son atmosphère, cela suggère cependant qu’elle est réalimentée régulièrement par des éruptions volcaniques<ref>{{Lien web
| année=1999
| auteur=Paul Rincon
| titre=Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus
| éditeur=Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University
of New Mexico, Albuquerque, NM
| url=http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/Science2_1999.pdf
| format=PDF
| consulté le=19 novembre 2006
}}.</ref>.
: Sa période de révolution est d'environ 225 jours.
; Terre
: La [[Terre]] (1 UA) est la plus grande, la plus massive et la plus dense des planètes internes, la seule dont on connaisse une activité géologique récente et qui abrite la [[vie]]. Son [[hydrosphère]] liquide est unique parmi les planètes telluriques et elle est la seule planète où une activité [[tectonique]] a été observée. L’atmosphère terrestre est radicalement différente de celle des autres planètes, ayant été altérée par la présence de formes de vie pour contenir 21 % d’[[oxygène]]<ref>{{Lien web
| titre=Earth's Atmosphere: Composition and Structure
| auteur=Anne E. Egger, M.A./M.S.
| éditeur=VisionLearning.com
| url=http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=107&l=
| consulté le=26 décembre 2006
}}.</ref>. La Terre possède un satellite, la [[Lune]], le seul satellite significativement grand des planètes telluriques du système solaire.
: Sa période de révolution est d'environ 365 jours.
; Mars
: [[Mars (planète)|Mars]] (1,5 UA) est plus petite que la Terre et Vénus, et a seulement le dixième de la masse terrestre (0,107 masse terrestre). Elle possède une atmosphère ténue, principalement de [[dioxyde de carbone]]. Sa surface, constellée de vastes volcans comme [[Olympus Mons]], de vallées, de rifts comme [[Valles Marineris]], montre des signes d’une activité géologique qui a peut-être persisté jusqu’à récemment<ref>{{Lien web
| date=2004
| titre=Modern Martian Marvels: Volcanoes?
| auteur=David Noever
| éditeur=NASA Astrobiology Magazine
| url=http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1360&mode=thread&order=0&thold=0
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>. Mars possède deux petits satellites naturels ([[Déimos (lune)|Déimos]] et [[Phobos (lune)|Phobos]]), probablement des [[astéroïde]]s capturés<ref>{{Lien web
| date=2004
| titre=A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness
| auteur=Scott S. Sheppard, David Jewitt, et Jan Kleyna
| éditeur=The Astronomical Journal
| url=http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/424541&erFrom=-8489916761933094142Guest
| consulté le=26 décembre 2006
}}.</ref>.
: Sa période de révolution est d'environ 687 jours.
==== Ceinture d'astéroïdes ====
{{article détaillé|Ceinture d'astéroïdes}}
[[Image:InnerSolarSystem-en.png|thumb|left|Schéma de la ceinture d'astéroïdes et des [[Astéroïde troyen|astéroïdes troyens]].]]
Les [[astéroïde]]s sont principalement de [[petits corps du système solaire]] composés de roches et de minéraux métalliques non-volatils.
La ceinture d'astéroïdes occupe une orbite située entre Mars et [[Jupiter (planète)|Jupiter]], à une distance comprise entre 2,3 et 3,3 UA du Soleil. On pense qu'il s'agit de restes du système solaire en formation qui n'ont pas pu s'accréter en un corps plus gros à cause des interférences gravitationnelles de Jupiter.
Les astéroïdes varient en taille, depuis plusieurs centaines de kilomètres à des poussières microscopiques. Tous les astéroïdes, sauf le plus grand, [[(1) Cérès|Cérès]], sont considérés comme des petits corps, bien que certains tels [[(4) Vesta|Vesta]] ou [[(10) Hygie|Hygie]] pourraient être reclassés comme planètes naines s'il est démontré qu'ils ont atteint un [[équilibre hydrostatique]].
La ceinture d'astéroïdes en contient des dizaines de milliers, éventuellement des millions, d'objets de plus d'un kilomètre de diamètre<ref>{{Lien web
| date=2002
| titre=New study reveals twice as many asteroids as previously believed
| éditeur=ESA
| url=http://www.alphagalileo.org/index.cfm?fuseaction=readRelease&Releaseid=9162
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>. Malgré ceci, la masse totale de la ceinture ne dépasse probablement pas un millième de celle de la Terre<ref name=Krasinsky2002>{{Périodique
| auteur=G. A. Krasinsky, E. V. Pitjeva, M. Vasilyev, E. I. Yagudina
| url=http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2002Icar..158...98K&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=4326fb2cf906949
| titre=Hidden Mass in the Asteroid Belt
| journal=Icarus
| volume=158
| issue=1
| pages=98–105
| date=juillet 2002
| doi=10.1006/icar.2002.6837
}}.</ref>. La ceinture est très peu densément peuplée ; les [[Sonde spatiale|sondes spatiales]] l'ont traversée régulièrement sans incident. Les astéroïdes d'un diamètre compris entre 10 et 10<sup>-4</sup> [[Mètre|m]] sont appelés [[météoroïde]]s<ref>{{Périodique
| auteur=M. Beech, D. I. Steel
| date=septembre 1995
| titre=On the Definition of the Term Meteoroid
| journal=Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society
| volume=36
| issue=3
| pages=281–284
| url=http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1995QJRAS..36..281B&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=44b52c369007834
| consulté le=31 aout 2006
}}.</ref>.
[[Image:Ceres Hubble sing.jpg|thumb|Cérès vu par le télescope spatial Hubble.]]
; Cérès :
:[[(1) Cérès|Cérès]] (2,77 UA) est le plus grand corps de la ceinture d'astéroïdes et sa seule planète naine. D'un diamètre légèrement inférieur à 1000 km, suffisant pour que sa propre gravité lui donne une forme sphérique, Cérès fut considéré comme une planète quand il fut découvert au {{S-|XIX|e}}, puis recatégorisé comme astéroïde dans les années 1850 lorsque des observations révélèrent leur abondance<ref>{{Lien web
| titre=History and Discovery of Asteroids
| format=DOC
| éditeur=NASA
| url=http://dawn.jpl.nasa.gov/DawnClassrooms/1_hist_dawn/history_discovery/Development/a_modeling_scale.doc
| consulté le=29 août 2006
}}.</ref>. Il fut à nouveau reclassifié en 2006 comme planète naine.
; Groupes d'astéroïdes :
:Les astéroïdes de la ceinture principale sont divisés en plusieurs groupes et familles suivant leurs caractéristiques orbitales. Certains astéroïdes comportent des [[Lune astéroïdale|lunes]], parfois aussi larges qu'eux-mêmes. La ceinture contient également des [[comète]]s<ref>{{Lien web
| année=2006
| auteur=Phil Berardelli
| titre=Main-Belt Comets May Have Been Source Of Earths Water
| éditeur=SpaceDaily
| url=http://www.spacedaily.com/reports/Main_Belt_Comets_May_Have_Been_Source_Of_Earths_Water.html
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref> d'où pourrait provenir l'eau terrestre.
Le système solaire interne est également constellé d'astéroïdes situés en dehors de la ceinture et dont l'orbite croise éventuellement celle des planètes telluriques.
=== Système solaire externe ===
Au-delà de la ceinture d'astéroïdes s'étend une région dominée par les [[Géante gazeuse|géantes gazeuses]]. De nombreuses [[comète]]s à courte période, y compris les [[Centaure (planétoïde)|centaures]], y résident également.
La zone ne possède pas de nom traditionnel correctement défini. Il est fait souvent mention du système solaire externe, par opposition au système solaire interne, mais le terme a récemment commencé à être utilisé exclusivement pour la zone située après l'orbite de [[Neptune (planète)|Neptune]].
Les objets solides de cette région sont composés d'une plus grande proportion de « glaces » ([[eau]], [[ammoniac]], [[méthane]]) que leurs correspondants du système solaire interne.
==== Planètes externes ====
{{article détaillé|Géante gazeuse}}
[[Image:Gas giants in the solar system.jpg|thumb|Les géantes gazeuses. De haut en bas : [[Neptune (planète)|Neptune]], [[Uranus (planète)|Uranus]], [[Saturne (planète)|Saturne]] et [[Jupiter (planète)|Jupiter]] (dessin pas à l'échelle).]]
Les quatre planètes externes sont des [[Géante gazeuse|géantes gazeuses]] et regroupent à elles quatre 99% de la masse qui orbite autour du Soleil. L'atmosphère de [[Jupiter (planète)|Jupiter]] et [[Saturne (planète)|Saturne]] est principalement constituée d'[[hydrogène]] et d'[[hélium]] ; celle d'[[Uranus (planète)|Uranus]] et de [[Neptune (planète)|Neptune]] contient un plus grand pourcentage de glaces. Il a été suggéré qu'elles appartiennent à une catégorie distincte, les « géantes glacées »<ref>{{Lien web
| titre=Formation of Giant Planets
| auteur=Jack J. Lissauer, David J. Stevenson
| éditeur=NASA Ames Research Center; California Institute of Technology
| année=2006
| url=http://caltech-era.org/faculty/stevenson/pdfs/lissauer&stevenson(PPV).pdf
| format=PDF
| consulté le=16 janvier 2006
}}.</ref>. Les quatre géantes gazeuses possèdent des systèmes d'[[Anneau planétaire|anneaux]], mais seuls ceux de Saturne peuvent être facilement observés depuis la Terre.
;Jupiter
:[[Jupiter (planète)|Jupiter]] (5,2 UA), avec 318 [[Masse de la Terre|masses terrestres]], est aussi massive que 2,5 fois toutes les autres planètes. Elle est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Sa forte chaleur interne crée un certain nombre de caractéristiques semi-permanentes dans son atmosphère, comme des bandes de nuages ou la [[Grande tache rouge]]. Jupiter possède 63 satellites connus ; les quatre plus gros, [[Ganymède (lune)|Ganymède]], [[Callisto (lune)|Callisto]], [[Io (lune)|Io]] et [[Europe (lune)|Europe]], présentent des similarités avec les planètes telluriques, comme le volcanisme<ref>{{Lien web
| titre=Geology of the Icy Galilean Satellites: A Framework for Compositional Studies
| auteur=Pappalardo, R T
| éditeur=Brown University
| année=1999
| url=http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm99&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm99%2Ffm99&maxhits=200&=%22P11C-10%22
| consulté le=16 janvier 2006
}}.</ref>. Ganymède, le plus gros satellite du système solaire, est plus grand que Mercure.
: Sa période de révolution est d'environ 12 ans.
; Saturne
: [[Saturne (planète)|Saturne]] (9,5 UA), connue pour son système d'[[Anneaux de Saturne|anneaux]], possède des caractéristiques similaires à Jupiter, comme sa composition atmosphérique. Elle est moins massive (95 masses terrestres) et possède 60 satellites connus (ainsi que 3 non confirmés) ; deux d'entre eux, [[Titan (lune)|Titan]] et [[Encelade (lune)|Encelade]], présentent des signes d'activité géologique, essentiellement du [[cryovolcan]]isme<ref>{{Lien web
| titre=Cryovolcanism on the icy satellites
| auteur=J. S. Kargel
| éditeur=U.S. Geological Survey
| année=1994
| url=http://www.springerlink.com/content/n7435h4506788p22/
| consulté le=16 janvier 2006
}}.</ref>. Titan est plus grand que Mercure, il est le seul satellite du système solaire à avoir une atmosphère substantielle.
: Sa période de révolution est d'environ 29 ans.
; Uranus
: [[Uranus (planète)|Uranus]] (19,6 UA), avec 14 masses terrestres, est la moins massive des géantes gazeuses. De façon unique parmi les planètes du système solaire, elle orbite le Soleil sur son côté, l'axe de sa rotation étant incliné d'un peu plus de 90° par rapport à son orbite. Son noyau est nettement plus froid que celui des autres géantes gazeuses et rayonne très peu de chaleur dans l'espace<ref>{{Lien web
| titre=10 Mysteries of the Solar System
| auteur=Hawksett, David; Longstaff, Alan; Cooper, Keith; Clark, Stuart
| éditeur=Astronomy Now
| année=2005
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AsNow..19h..65H
| consulté le=16 janvier 2006
}}.</ref>. Uranus possède 27 satellites connus, les plus grands étant [[Titania (lune)|Titania]], [[Obéron (lune)|Obéron]], [[Umbriel]], [[Ariel (lune)|Ariel]] et [[Miranda (lune)|Miranda]].
: Sa période de révolution est d'environ 84 ans.
; Neptune
: [[Neptune (planète)|Neptune]] (30 UA), bien que plus petite qu'Uranus, est légèrement plus massive (17 masses terrestres) et par conséquent plus [[Densité|dense]]. Elle rayonne plus de chaleur interne, mais pas autant que Jupiter ou Saturne<ref>{{Lien web
| titre=Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune
| auteur=Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R.
| éditeur=NASA, Ames Research Center
| année=1990
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1990GeoRL..17.1737P
| consulté le=16 janvier 2006
}}</ref>. Neptune possède 13 satellites connus. Le plus grand, [[Triton (lune)|Triton]], est géologiquement actif et présente des [[geyser]]s d'[[azote liquide]]<ref>{{Lien web
| titre=The Plausibility of Boiling Geysers on Triton
| auteur=Duxbury, N.S., Brown, R.H.
| éditeur=Beacon eSpace
| année=1995
| url=http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/28034?mode=full
| consulté le=16 janvier 2006
}}.</ref>. Triton est le seul grand satellite placé sur une orbite [[rétrograde (astronomie)|rétrograde]].
: Sa période de révolution est d'environ 164 ans.
==== Comètes ====
{{article détaillé|Comète}}
[[Image:Comet c1995o1.jpg|thumb|Vue de la comète [[Comète Hale-Bopp|Hale-Bopp]].]]
Les comètes sont de petits corps du système solaire, généralement de quelques kilomètres de diamètre, principalement composés de glaces volatiles. Elles possèdent des orbites hautement excentriques, avec un [[périhélie]] souvent situé dans le système solaire interne et un [[aphélie]] au-delà de Pluton. Lorsqu'une comète entre dans le système solaire interne, la proximité du Soleil provoque la [[sublimation (physique)|sublimation]] et l'[[ionisation]] de sa surface, créant une queue : une longue trainée de gaz et de poussière.
Les comètes à courte période (comme la [[comète de Halley]]) parcourent leur orbite en moins de 200 ans et proviendraient de la [[ceinture de Kuiper]] ; les comètes à longue période (comme la [[comète Hale-Bopp]]) ont une périodicité de plusieurs milliers d'années et tiendraient leur origine du [[nuage d'Oort]]. D'autres enfin ont une trajectoire hyperbolique et proviendraient de l'extérieur du système solaire, mais la détermination de leur orbite est difficile<ref name="hyperbolic">{{Périodique
| last=Królikowska
| first=M.
| date=2001
| titre=A study of the original orbits of ''hyperbolic'' comets
| journal=Astronomy & Astrophysics
| volume=376
| issue=1
| pages=316–324
| doi=10.1051/0004-6361:20010945
| url=http://www.aanda.org/index.php?option=com_base_ora&url=articles/aa/full/2001/34/aa1250/aa1250.right.html&access=standard&Itemid=81
| consulté le=02 janvier 2007
}}.</ref>. Les vieilles comètes qui ont perdu la plupart de leurs composés volatiles sont souvent considérées comme des astéroïdes<ref>{{Lien web
| url=http://www.springerlink.com/content/x0358l71h463w246/
| titre=The activities of comets related to their aging and origin
| auteur=Fred L. Whipple
| consulté le=26 décembre 2006
| date=04/1992
}}.</ref>.
;Centaures :
:Les [[Centaure (planétoïde)|centaures]], qui s'étendent entre 9 et 30 UA, sont des corps glacés analogues aux comètes orbitant entre Jupiter et Neptune. Le plus grand centaure connu, [[(10199) Chariklo]], mesure entre 200 et 250 km de diamètre<ref>{{Lien web
| url=http://www.johnstonsarchive.net/astro/tnodiam.html
| titre=TNO/Centaur diameters and albedos
| consulté le=08 novembre 2006
| last=Stansberry
| date=2005
}}.</ref>. Le premier centaure découvert, [[(2060) Chiron]], fut considéré comme une comète puisqu'il développait une queue cométaire<ref>{{Lien web
| année=1995
| auteur=Patrick Vanouplines
| titre=Chiron biography
| éditeur=Vrije Universitiet Brussel
| url=http://www.vub.ac.be/STER/www.astro/chibio.htm
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>. Certains astronomes classent les centaures comme des objets de la [[ceinture de Kuiper]] internes épars, des équivalents des [[Objet épars|objets épars]] externes<ref>{{Lien web
| url=http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Centaurs.html
| titre=List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects
| éditeur=IAU: Minor Planet Center
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>.
==== Astéroïdes troyens ====
Les [[Astéroïde troyen|astéroïdes troyens]] sont deux groupes d'[[astéroïde]]s situés aux [[Point de Lagrange|points de Lagrange]] L<sub>4</sub> or L<sub>5</sub> de Jupiter (des zones gravitationnellement stables en avant et en arrière de son orbite).
Neptune est également accompagné par quelques astéroïdes troyens.
=== Région transneptunienne ===
{{article détaillé|Objet transneptunien}}
La zone au-delà de Neptune, souvent appelée [[Objet transneptunien|région transneptunienne]], est toujours largement inexplorée. Il semble qu'elle consiste essentiellement en de petits corps (le plus grand ayant le cinquième du diamètre de la Terre et une masse bien inférieure à celle de la Lune) composés de roche et de glace.
==== Ceinture de Kuiper ====
{{article détaillé|Ceinture de Kuiper}}
[[Image:Outersolarsystem objectpositions labels comp-fr.png|thumb|Diagramme indiquant la position de tous les objets de la ceinture de Kuiper connus.]]
La [[ceinture de Kuiper]], la principale structure de la région, est un grand anneau de débris similaire à la [[ceinture d'astéroïdes]], mais composée principalement de glace. La première partie de la ceinture s'étend entre 30 et 50 UA du Soleil et s'arrête à la « falaise de Kuiper », la seconde partie va au délà (100 UA voir plus). On pense que la région est la source des comètes de courte-période.
Elle est principalement composée de petits corps, mais plusieurs des plus gros objets, comme [[(50000) Quaoar|Quaoar]], [[(20000) Varuna|Varuna]], {{PM1|(136108) 2003 EL|61}}, ou [[(90482) Orcus|Orcus]], pourraient être reclassifiés comme [[planète naine|planètes naines]]. On estime à {{formatnum:100000}} le nombre d'objets de la ceinture de Kuiper d'un diamètre supérieur à 50 km, mais sa masse totale est estimée à un dixième, voire un centième de celle de la Terre<ref name="Delsanti-Beyond_The_Planets">{{Lien web
| année=2006
| auteur=Audrey Delsanti et David Jewitt
| titre=The Solar System Beyond The Planets
| éditeur=Institute for Astronomy, University of Hawaii
| url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/2006/DJ06.pdf
| format=PDF
| consulté le=03 janvier 2007
}}.</ref>. Plusieurs objets de la ceinture possèdent des satellites multiples et la plupart sont situés sur des orbites qui les emmènent en dehors du plan de l'écliptique.
[[Image:TheKuiperBelt Projections 55AU Classical Plutinos.svg|thumb|Diagramme montrant les orbites alignées des [[plutino]]s et autres objets de la ceinture de Kuiper en résonance avec Neptune (en rouge) et des objets classiques (en bleu).]]
La ceinture de Kuiper peut être grossièrement divisée entre les objets « classiques » et ceux en [[résonance]] avec Neptune. Comme par exemple les [[plutino]]s, qui parcourent deux orbites quand Neptune en parcourt trois, mais il existe d'autres rapports.
La ceinture en résonance débute à l'intérieur même de l'orbite de Neptune. La ceinture classique des objets n'ayant aucune résonance avec Neptune s'étend entre 39,4 et 47,7 UA<ref>{{Lien web
| année=2005
| auteur=M. W. Buie, R. L. Millis, L. H. Wasserman, J. L. Elliot, S. D. Kern, K. B. Clancy, E. I. Chiang, A. B. Jordan, K. J. Meech, R. M. Wagner, D. E. Trilling
| éditeur=Lowell Observatory, University of Pennsylvania,
Large Binocular Telescope Observatory, Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii, University of California at Berkeley
| titre=Procedures, Resources and Selected Results of the Deep Ecliptic Survey
| url=http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Aastro-ph%2F0309251
| consulté le=07 septembre 2006
}}.</ref>. Les membres de cette ceinture classique sont appelés [[cubewano]]s, d'après le premier objet de ce genre à avoir été découvert, {{PM1|(15760) 1992 QB|1}}<ref>{{Lien web
| url=http://sait.oat.ts.astro.it/MSAIS/3/PDF/20.pdf
| format=PDF
| titre=Beyond Neptune, the new frontier of the Solar System
| auteur=E. Dotto1, M.A. Barucci2, et M. Fulchignoni
| consulté le=26 décembre 2006
| date=24 août 2006
}}.</ref>.
; Pluton et Charon
: [[(134340) Pluton|Pluton]] (39 UA en moyenne), une [[planète naine]], est le plus grand objet connu de la ceinture de Kuiper. Découvert en [[1930]] et considéré comme une [[planète]], il fut reclassifié en [[août 2006]] lors de l'adoption d'une définition formelle de ces différents corps. Pluton possède une orbite excentrique inclinée de 17° sur le plan de l'écliptique et qui s'étend de 29,7 UA au périhélie à 49,5 UA à l'aphélie.
[[Image:Pluto system 2006.jpg|thumb|Pluton et ses trois lunes connues.]]
:La plus grande lune de Pluton, [[Charon (lune)|Charon]], est suffisamment grande pour que l'ensemble gravite autour d'un centre de gravité situé au-dessus de la surface de chacun des deux corps. Deux autres petites lunes, [[Nix (lune)|Nix]] et [[Hydra (lune)|Hydra]], orbitent le couple Pluton-Charon.
:Pluton est en résonance orbitale 3:2 avec Neptune (la planète orbite deux fois autour du Soleil quand Neptune orbite trois fois). Les objets de la ceinture de Kuiper qui partagent cette résonance sont nommés [[plutino]]s<ref name="Fajans_et_al_2001">{{Périodique
| journal=Science
| last=Fajans
| first=J.
| coauthors=L. Frièdland
| date=octobre 2001
| titre=Autoresonant (nonstationary) excitation of pendulums, Plutinos, plasmas, and other nonlinear oscillators
| journal=American Journal of Physics
| volume=69
| issue=10
| pages=1096–1102
| doi=10.1119/1.1389278
| url=http://scitation.aip.org/journals/doc/AJPIAS-ft/vol_69/iss_10/1096_1.html
| consulté le=26 décembre 2006
| abstract=http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=AJPIAS000069000010001096000001&idtype=cvips&gifs=yes}}</ref>.
==== Objets épars ====
{{article détaillé|Objet épars}}
[[Image:TheKuiperBelt Projections 100AU Classical SDO.svg|thumb|Les objets de la ceinture de Kuiper. En noir : objets épars ; en bleu : objets classiques ; en vert : objets en résonance avec Neptune.]]
Les [[Objet épars|objets épars]] s'étendent bien au-delà de la ceinture de Kuiper. On pense qu'ils proviennent de cette ceinture mais en ont été éjectés par l'influence gravitationnelle de Neptune lors de sa formation. La plupart des objets épars possèdent un périhélie dans la ceinture de Kuiper et un aphélie pouvant atteindre 150 UA Soleil. De façon typique, leur orbite est fortement inclinée, souvent presque perpendiculaire à l'écliptique. Certains astronomes les considèrent comme d'autres éléments de la ceinture de Kuiper et les appellent d'ailleurs des « objets épars de la ceinture de Kuiper »<ref>{{Lien web
| année=2005
| auteur=David Jewitt
| titre=The 1000 km Scale KBOs
| éditeur=University of Hawaii
| url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb/big_kbo.html
| consulté le=16 juillet 2006
}}.</ref>.
[[Image:Eris and dysnomia2.jpg|thumb|[[(136199) Éris|Éris]] et sa lune [[(136199) Éris I Dysnomie|Dysnomie]].]]
;Éris
: [[(136199) Éris|Éris]] (68 UA en moyenne) est le plus gros objet épars connu et a d'ailleurs provoqué une clarification du statut de planète à sa découverte, puisqu'il est au moins 5% plus grand que Pluton (diamètre estimé de 2400 km)<ref>{{Lien web
| année=2005
| auteur=Mike Brown
| titre=The discovery of <s>2003 UB313</s> Eris, the <s>10th planet</s> largest known dwarf planet.
| éditeur=CalTech
| url=http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila/
| consulté le=15 septembre 2006
}}.</ref>. Il possède une lune, [[(136199) Éris I Dysnomie|Dysnomie]]. Comme Pluton, son orbite est fortement excentrique (périhélie à 38,2 UA, la distance moyenne de Pluton au Soleil, aphélie à 97,6 UA) et fortement inclinée sur l'écliptique, à 44°.
=== Régions lointaines ===
==== Héliopause ====
[[Image:Voyager 1 entering heliosheath region.jpg|thumb|La sonde [[Voyager 1]] pénétrant l'[[héliogaine]].]]
L'[[héliosphère]] est divisée en deux régions distinctes. Le [[vent solaire]] voyage à sa vitesse maximale jusqu'à environ 95 UA, trois fois la distance moyenne entre Pluton et le Soleil. Ensuite, le vent solaire entre en collision avec les vents opposés en provenance du [[milieu interstellaire]]. Il ralentit, se condense et subit des turbulences, formant une grande structure ovale appelée l'[[héliogaine]] qui ressemble et se comporte de façon assez similaire à la queue d'une comète, s'étendant encore sur 40 UA dans un sens et sur plusieurs fois cette distance dans la direction opposée. La limite externe de l'héliosphère, l'[[héliopause]], est le point où le vent solaire s'éteint et où débute l'espace interstellaire<ref name="Voyager">{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/voyager_agu.html
| titre=Voyager Enters Solar System's Final Frontier
| éditeur=NASA
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>.
La forme de l'héliopause est affectée par les interactions avec le milieu interstellaire<ref>{{Lien web
| année=2000
| auteur=Fahr, H. J.; Kausch, T.; Scherer, H.
| titre=A 5-fluid hydrodynamic approach to model the Solar System-interstellar medium interaction
| éditeur=Institut für Astrophysik und Extraterrestrische Forschung der Universität Bonn
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2000A&A...357..268F
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>, ainsi que par les champs magnétiques solaires dominant au sud (l'hémisphère nord s'étend 9 UA plus loin que l'hémisphère sud). Au-delà de l'héliopause, à environ 230 UA du Soleil, s'étend une onde de choc, une zone de plasma laissée par le Soleil au cours de son trajet à travers la [[Voie lactée]]<ref>{{Lien web
| année=2002
| auteur=P. C. Frisch
| titre=The Sun's Heliosphere & Heliopause
| éditeur=University of Chicago
| url=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020624.html
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>.
Aucune sonde spatiale n'a dépassé l'héliopause et les conditions dans l'espace interstellaire ne sont pas connues. On sait assez peu à quel point l'héliosphère protège le système solaire des rayons cosmiques. Une mission spécifique a été suggérée<ref>{{Périodique
| titre=Innovative Interstellar Explorer
| auteur=R. L. McNutt, Jr. et al.
| journal=AIP Conference Proceedings
| volume=858
| pages=341–347
| date=2006
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2006AIPC..858..341M
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| année=2007
| titre=Interstellar space, and step on it!
| éditeur=New Scientist
| url=http://space.newscientist.com/article/mg19325850.900-interstellar-space-and-step-on-it.html
| date=05 janvier 2007
| consulté le=05 février 2007
}}.</ref>.
====Nuage de Hills et Nuage d'Oort ====
{{article détaillé|Nuage de Hills|Nuage d'Oort}}
[[Image:Kuiper oort.jpg|thumb|Vue d'artiste de la ceinture de Kuiper et de l'hypothétique [[Nuage d'Oort]].]]
Le [[Nuage de Hills]] est une zone hypothétique, intermédiaire de la [[ceinture de Kuiper]] et du nuage d'Oort. <br>
Le [[nuage d'Oort]] est une zone hypothétique regroupant jusqu'à un trillion d'objets glacés et dont on pense qu'il est la source des comètes à longue période. Il entourerait le système solaire vers {{formatnum:50000}} UA, peut-être même jusqu'à {{formatnum:154000}} UA. On pense qu'il serait composé de comètes qui ont été éjectées du système solaire interne après des interactions avec les géantes gazeuses. Les objets du nuage d'Oort se déplacent très lentement et peuvent être affectés par des évènements peu fréquents comme des collisions, les effets gravitationnels d'une étoile proche ou une [[marée galactique]]<ref>{{Lien web
| année=2001
| auteur= Stern SA, Weissman PR.
| titre=Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud.
| éditeur=Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado
| url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11214311&dopt=Citation
| consulté le=19 novembre 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| année=2006
| auteur=Bill Arnett
| titre=The Kuiper Belt and the Oort Cloud
| éditeur=nineplanets.org
| url=http://www.nineplanets.org/kboc.html
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>.
[[Image:Sedna-NASA.JPG|thumb|Photographie de Sedna.]]
;Sedna et le nuage d'Oort interne
:[[(90377) Sedna|Sedna]] est un grand objet rougeâtre ressemblant à Pluton dont l'orbite très excentrique amène à 76 UA du Soleil au périhélie et à 928 UA à l'aphélie et qui prend {{formatnum:12050}} ans à être parcourue. [[Michael E. Brown|Michael Brown]], qui découvrit l'objet en 2003, a déclaré qu'il ne peut pas s'agir d'un objet épars car son périhélie est trop lointain pour avoir été affecté par Neptune. Il considère, avec d'autres astronomes, qu'il s'agit du premier membre connu d'une population nouvelle, qui pourrait inclure l'objet {{PM1|(148209) 2000 CR|105}}, qui possède un périhélie de 45 UA, un aphélie de 415 UA et une période orbitale de 3420 ans<ref>{{Lien web
| année=2004
| auteur=David Jewitt
| titre=Sedna - 2003 VB<sub>12</sub>
| éditeur=University of Hawaii
| url=http://www.ifa.hawaii.edu/~jewitt/kb/sedna.html
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>. Brown nomme cette population le « nuage d'Oort interne » car il se serait formé selon un procédé similaire, mais à une moins grande distance du Soleil<ref>{{Lien web
| titre=Sedna
| auteur=Mike Brown
| url=http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/
| éditeur=CalTech
| consulté le=02 mai 2007
}}.</ref>. Sedna est très probablement une planète naine, même si sa forme n'est pas connue avec certitude.
==== Limites ====
La limite entre le système solaire et l'espace interstellaire n'est pas précisément définie. On pense que le vent solaire laisse la place au [[milieu interstellaire]] à quatre fois la distance entre Neptune et le Soleil. Cependant, la [[sphère de Hill]] du Soleil, c'est à dire, sa zone d'influence gravitationnelle, pourrait s'étendre jusqu'à mille fois plus loin, jusqu'à 154202 UA avec [[c/1992 J1]]). Malgré des découvertes récentes comme celle de Sedna, la zone située entre la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort est globalement inconnue. Par ailleurs, celle située entre le Soleil et Mercure fait toujours l'objet d'études<ref>{{Lien web
| année=2004
| auteur=Durda D.D.; Stern S.A.; Colwell W.B.; Parker J.W.; Levison H.F.; Hassler D.M.
| titre=A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO/LASCO Coronagraph Images
| url=http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://ap/is/2000/00000148/00000001/art06520&unc=ml
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>.
== Formation ==
{{article détaillé|Formation et évolution du système solaire|Évolution des étoiles|Nébuleuse solaire}}
[[Image:Protoplanetary-disk.jpg|thumb|Vision d'artiste d'un [[disque protoplanétaire]].]]
Selon l'hypothèse la plus couramment acceptée, le système solaire s'est formé à partir de la [[nébuleuse solaire]], théorie proposée pour la première fois en 1755 par [[Emmanuel Kant]] et formulée indépendamment par [[Pierre-Simon Laplace]]<ref name="See1909">{{Périodique
| auteur=T. J. J. See
| date=23 avril 1909
| titre=The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System
| journal=Proceedings of the American Philosophical Society
| volume=48
| issue=191
| pages=119–128
| url=http://links.jstor.org/sici?sici=0003-049X%28190901%2F04%2948%3A191%3C119%3ATPHOTE%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARG
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>. Selon cette théorie, le système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années par effondrement gravitationnel d'un [[nuage moléculaire]] géant. Ce nuage était large de plusieurs [[Année-lumière|années-lumière]] et a probablement donné naissance à plusieurs étoiles<ref name="Arizona">{{Lien web
| titre=Lecture 13: The Nebular Theory of the origin of the Solar System
| url=http://atropos.as.arizona.edu/aiz/teaching/nats102/mario/solar_system.html
| éditeur=University of Arizona
| consulté le=27 décembre 2006
}}.</ref>. Les études de [[météorite]]s révèlent des traces d'[[Élément chimique|élément]]s qui ne sont produits qu'au cœur d'explosions d'étoiles très grandes, indiquant que le Soleil s'est formé à l'intérieur d'un [[amas d'étoiles]] et à proximité d'un certain nombre de [[supernova]]s. L'[[onde de choc]] de ces supernovas a peut-être provoqué la formation du Soleil en créant des régions de surdensité dans la nébuleuse environnante, permettant à la gravité de prendre le dessus sur la pression interne du gaz et d'initier l'effondrement<ref>{{Lien web
| année=2004
| titre=New Theory Proposed for Solar System Formation
| auteur=Jeff Hester
| éditeur=Arizona State University
| url=http://www.universetoday.com/am/publish/new_theory_solar_system_formation.html
| consulté le=11 janvier 2007
}}.</ref>.
La région qui deviendra par la suite le système solaire, connue sous le nom de nébuleuse pré-solaire<ref>{{Lien web
| titre=The chemical composition of the pre-solar nebula
| auteur=W. M. Irvine
| éditeur=Amherst College, Massachusetts
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1983coex....1....3I
| consulté le=15 février 2007
}}.</ref>, avait un diamètre entre 7000 et {{formatnum:20000}} [[Unité astronomique|UA]]<ref name="Arizona" />{{,}} <ref name="Rawal_1985">{{Périodique
| auteur=J. J. Rawal
| date=janvier 1985
| titre=Further Considerations on Contracting Solar Nebula
| journal=Physics and Astronomy
| volume=34
| issue=1
| pages=93–100
| doi=10.1007/BF00054038
| url=http://www.springerlink.com/content/r5825j48k66n8284/fulltext.pdf
| format=[[PDF]]
| abstract=http://www.springerlink.com/content/r5825j48k66n8284/
| consulté le=27 décembre 2006
}}.</ref> et masse très légèrement supérieure à celle du Soleil (en excès de 0,001 à 0,1 [[masse solaire]])<ref name="Kitamara">{{Périodique
| auteur=Yoshimi Kitamura, Munetake Momose, Sozo Yokogawa, Ryohei Kawabe, Shigeru Ida et Motohide Tamura
| date=10 décembre 2002
| titre=Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey: Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage
| journal=The Astrophysical Journal
| volume=581
| issue=1
| pages=357–380
| doi=10.1086/344223
| url=http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v581n1/56044/56044.text.html
| consulté le=09 janvier 2007
}}.</ref>. Au fur et à mesure de son effondrement, la conservation du [[moment angulaire]] de la nébuleuse la fit tourner plus rapidement. Tandis que la matière s'y [[Condensation|condensait]], les [[atome]]s y rentrèrent en collision de plus en plus fréquemment. Le centre, où la plupart de la masse s'était accumulé, devint progressivement plus chaud que le disque qui l'entourait<ref name="Arizona"/>. L'action de la gravité, de la pression gazeuse, des [[Champ magnétique|champs magnétiques]] et de la rotation aplatirent la nébuleuse en un [[disque protoplanétaire]] en rotation d'un diamètre d'environ 200 UA <ref name="Arizona"/> entourant une [[proto-étoile]] dense et chaude<ref>{{Périodique
| journal=Science
| auteur=J. S. Greaves
| date=7 janvier 2005
| titre=Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems
| volume=307
| issue=5706
| pages=68–71
| doi=10.1126/science.1101979
| url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/307/5706/68
| abstract=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;307/5706/68
| consulté le=16 novembre 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| date=April 5, 2000
| url=http://www7.nationalacademies.org/ssb/detectionch3.html
| titre=Present Understanding of the Origin of Planetary Systems
| publisher=National Academy of Sciences
| consulté le=19 janvier 2007
}}.</ref>.
Des études d'étoiles du type [[T Tauri]] — des masses stellaires jeunes n'ayant pas démarré les opérations de fusion nucléaire et dont on pense qu'elles sont similaires au Soleil à ce stade de son évolution — montrent qu'elles sont souvent accompagnées de disques pré-planétaires<ref name="Kitamara" />. Ces disques s'étendent sur plusieurs centaines d'UA et n'atteignent qu'au plus un millier de [[kelvin]]s<ref>{{Lien web
| année=2003
| auteur=Manfred Küker, Thomas Henning et Günther Rüdiger
| titre=Magnetic Star-Disk Coupling in Classical T Tauri Systems
| éditeur=Science Magazine
| url=http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v589n1/56674/56674.text.html
| consulté le=16 novembre 2006
}}.</ref>.
[[Image:M42proplyds.jpg|thumb|Image de disques protoplanétaires de la [[nébuleuse d'Orion]] prise par le [[télescope spatial Hubble]] ; cette « pépinière d'étoile » est probablement similaire à la nébuleuse primordiale à partir de laquelle s'est formé le Soleil.]]
Après 100 millions d'années, la pression et la densité de l'[[hydrogène]] au centre de la nébuleuse devinrent suffisamment élevées pour que la proto-étoile initie la [[fusion nucléaire]], accroissant sa taille jusqu'à ce qu'un [[équilibre hydrostatique]] soit atteint, l'énergie thermique contrebalançant la contraction gravitationnelle. À ce niveau, le Soleil devint une véritable étoile<ref>{{Lien web
| titre=The formation of stars
| url=http://taylorandfrancis.metapress.com/(sxqte345bi55ypvaql4ter55)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,3,6;journal,12,60;linkingpublicationresults,1:100654,1
| auteur=Antonio Chrysostomou et Phil W Lucas
| éditeur=Department of Physics Astronomy & Mathematics University of Hertfordshire
| consulté le=02 mai 2007
}}.</ref>.
Les autres corps du système solaire se formèrent du reste du nuage de gaz et de poussière. Les modèles actuels les font se former par [[accrétion]] : initialement des grains de poussière en orbite autour de la proto-étoile centrale, puis des amas de quelques mètres de diamètre formés par contact direct, lesquels rentrèrent en collision pour constituer des [[Planétésimal|planétésimaux]] d'environ 5 km de diamètre. À partir de là, leur taille augmenta par collisions successives au rythme moyen de 15 [[Centimètre|cm]] par an au cours des millions d'années suivants<ref>{{Lien web
| année=1973
| auteur=P. Goldreich et W. R. Ward
| titre=The Formation of Planetesimals
| éditeur=The American Astronomical Society
| url=http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v589n1/56674/56674.text.html
| consulté le=16 novembre 2006
}}.</ref>.
Le système solaire interne était trop chaud pour que les [[molécule]]s volatiles telles que l'[[eau]] ou le [[méthane]] se condensent : les planétésimaux qui s'y sont formés étaient relativement petits (environ 0,6 % de la masse du disque)<ref name="Arizona" /> et principalement formés de [[Composé chimique|composés]] à [[point de fusion]] élevé, tels les [[silicate]]s et les [[Métal|métaux]]. Ces corps rocheux devinrent à terme les [[Planète tellurique|planètes telluriques]]. Plus loin, les effets gravitationnels de Jupiter empêchèrent l'accrétion des planétésimaux, formant la [[ceinture d'astéroïdes]]<ref>{{Lien web
| année=2001
| auteur=J.-M. Petit et A. Morbidelli
| titre=The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt
| éditeur=Centre National de la Recherche Scientifique, Observatoire de Nice
| url=http://www.gps.caltech.edu/classes/ge133/reading/asteroids.pdf
| format=PDF
| consulté le=19 novembre 2006
}}.</ref>.
Encore plus loin, là où les composés glacés volatiles pouvaient rester solides, Jupiter et Saturne devinrent des [[Géante gazeuse|géantes gazeuses]]. Uranus et Neptune capturèrent moins de matière et on pense que leur noyau est principalement formé de glaces<ref>{{Périodique
| auteur=M. J. Mummma, M. A. DiSanti, N. Dello Russo, K. Magee-Sauer, E. Gibb et R. Novak
| date=juin 2003
| titre=Remote infrared observations of parent volatiles in comets: A window on the early solar system
| journal=Advances in Space Research
| volume=31
| issue=12
| pages=2563–2575
| doi=10.1016/S0273-1177(03)00578-7
| url=http://www.ifa.hawaii.edu/~meech/a740/papers/mumma03.pdf
| format=PDF
| consulté le=16 novembre 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| titre=The formation of Uranus and Neptune in the Jupiter–Saturn region of the Solar System
| auteur=E. W. Thommes, M. J. Duncan et H. F. Levison
| éditeur=Department of Physics, Queen's University, Kingston, Ontario; Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado
| url=http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6762/abs/402635a0.htmlyear=1999
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>.
Dès que le Soleil produisit de l'énergie, le [[vent solaire]] souffla le gaz et les poussières du disque protoplanétaire, stoppant la croissance des planètes. Les étoiles de type T Tauri possèdent des vents stellaires nettement plus intenses que les étoiles plus anciennes et plus stables<ref name="Elmegreen1979">{{Périodique
| last=Elmegreen
| first=B. G.
| date=11-1979
| titre=On the disruption of a protoplanetary disk nebula by a T Tauri like solar wind
| journal=Astronomy and Astrophysics
| volume=80
| issue=1
| pages=77–78
| url=http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1979A%26A....80...77E&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
| format=[[PDF]]
| consulté le=11 février 2007
}}.</ref>{{,}} <ref name=Heng_1979>{{Périodique
| auteur=Heng Hao
| date=11-1979
| titre=Disc-Protoplanet interactions
| journal=Astronomy and Astrophysics
| volume=80
| issue=1
| pages=77–78
| url=http://cfa-www.harvard.edu/~kstanek/astro200/disk-protoplanet.pdf
| format=[[PDF]]
| consulté le=19 novembre 2006
}}.</ref>.
=== Futur ===
La chaleur dégagée par le Soleil augmente au fil du temps. On peut extrapoler qu'à très long terme (plusieurs centaines de millions d'années) elle atteindra un niveau tel que la vie sera impossible sur Terre.
Dans plus de 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, qui se seront transformées en hélium, et changera de structure. Son noyau se contractera mais l'étoile entière deviendra beaucoup plus volumineuse. Il devrait se transformer en [[géante rouge]], 100 fois plus grande qu'à l'heure actuelle. Les planètes les plus proches, [[Mercure (planète)|Mercure]] et [[Vénus (planète)|Vénus]], devraient être détruites.
Il entamera alors un nouveau cycle de fusion avec l'hélium fusionnant en carbone (et oxygène) dans son coeur, et l'hydrogène fusionnant en hélium dans une couche périphérique du coeur. Dans cette configuration, il aura "soufflé" son enveloppe externe, devenant une sous-géante, environ 10 fois plus grande qu'actuellement.
Il va ensuite brûler son hélium assez rapidement, à la fin de ce cycle il regonflera de manière encore plus importante, grillant complètement la [[Terre]] au passage.
Une fois ses réserves d'énergie nucléaire complètement consommées, le Soleil va s'effondrer sur lui-même et se transformer en [[naine blanche]] très dense et peu lumineuse.
Il refroidira petit à petit et finira par ne plus rayonner ni lumière ni chaleur, il sera alors parvenu au stade de [[naine noire]].
Notre système solaire fait le tour de la [[Voie lactée|Galaxie]] en 250 millions d'années. En même temps, il oscille de part et d'autre du [[plan galactique]] avec une période de 2 x 33 millions d'années. Il traverse donc ce plan toutes les 33 millions d'années ce qui constitue également la durée moyenne des étages géologiques. Ces étages sont définis d'après d'importants changements dans la faune et la flore, parfois dus à des [[cataclysme]]s comme au passage [[Permien]]-[[Trias]] ou au passage [[Crétacé]]-[[tertiaire (géologie)|Tertiaire]]. On peut penser que ces changements sont dus à des glaciations résultant de la rencontre de la Terre avec des nuages d'[[électron]]s du [[plan galactique]].
Les dernières glaciations, celles du [[Quaternaire]], se sont produites alors que {{référence nécessaire|le système solaire traversait le plan de la Galaxie en allant du Sud vers le Nord.}} C'est une explication qui peut indiquer pourquoi les glaciations étaient beaucoup plus prononcées dans l'[[hémisphère Nord]] lequel recevait directement les [[électron]]s des nuages du plan galactique.
== Contexte galactique ==
[[Image:Milky Way Spiral Arm french.svg|thumb|Schéma indiquant la structure générale de la [[Voie lactée]], ses [[Bras spiral|bras]] principaux et la localisation du système solaire.]]
Le système solaire est situé dans la [[Voie lactée]], une [[galaxie spirale barrée]] d'un diamètre d'environ {{formatnum:100000}} [[Année-lumière|années-lumière]] contenant 200 milliards d'étoiles<ref>{{Lien web
| titre=Magnetic fields in cosmology
| auteur=A.D. Dolgov
| année=2003
| url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0306443
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>. Le Soleil réside dans l'un des bras spiraux externes de la galaxie, le [[bras d'Orion]]<ref>{{Lien web
| titre=Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk
| auteur=R. Drimmel, D. N. Spergel
| année=2001
| url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0101259
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>, à entre {{formatnum:25000}} et {{formatnum:28000}} années-lumière du [[centre galactique]]. Il y évolue à environ 220 km/s et effectue une révolution en 225 à 250 millions d'années, une "[[année galactique]]"<ref>{{Lien web
| titre=Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year)
| auteur=Stacy Leong
| url=http://hypertextbook.com/facts/2002/StacyLeong.shtml
| année=2002
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>.
La situation du système solaire dans la galaxie est probablement un facteur de l'évolution de la vie sur Terre. Son orbite est quasiment circulaire et est parcourue à peu près à la même vitesse que la rotation des bras spiraux, ce qui signifie qu'il ne les traverse que rarement. Les bras spiraux hébergeant nettement plus de [[supernova]]s potentiellement dangereuses, cette disposition a permis à la Terre de connaitre de longues périodes de stabilité interstellaire<ref name=astrobiology>{{Lien web
| année=2001
| auteur=Leslie Mullen
| titre=Galactic Habitable Zones
| éditeur=Astrobiology Magazine
| url=http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139
| consulté le=23 juin 2006
}}.</ref>. Le système solaire réside également en dehors des zones riches en étoiles autour du centre galactique. Près du centre, l'influence gravitationnelle des étoiles proches perturberait plus souvent le [[nuage d'Oort]] et propulserait plus de comètes vers le système solaire interne, produisant des collisions aux conséquences potentiellement catastrophiques. Le rayonnement du centre galactique interférerait avec le développement de formes de vie complexes<ref name=astrobiology />. Même à l'endroit actuel du système solaire, certains scientifiques ont émis l'hypothèse que des supernovas récentes ont affecté la vie dans les derniers {{formatnum:35000}} ans en émettant des morceaux de cœur stellaire vers le Soleil sous forme de poussières radioactives ou de corps ressemblant à des comètes<ref>{{Lien web
| année=2005
| auteur=
| titre=Supernova Explosion May Have Caused Mammoth Extinction
| éditeur=Physorg.com
| url=http://www.physorg.com/news6734.html
| consulté le=02 février 2007
}}.</ref>.
Actuellement, le Soleil se déplace en direction de l'étoile [[Alpha Lyrae|Véga]]<ref>{{Lien web
| année=2003
| auteur=C. Barbieri
| titre=Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana
| éditeur=IdealStars.com
| url=http://www.google.com/search?q=cache:yKkhLXIaAvoJ:debora.pd.astro.it/planets/barbieri/IngAeroAnnoA2004-05/5_LecturesAstroAstrofIng04_05QuintaSettimana.ppt+Elementi+di+Astronomia+e+Astrofisica+per+il+Corso+di+Ingegneria+Aerospaziale+V+settimana&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=us
| consulté le=12 février 2007
}}.</ref>.
=== Voisinage ===
Le voisinage immédiat du système solaire est connu sous le nom de [[nuage interstellaire local]], une zone relativement dense à l'intérieur d'une région qui l'est moins, la [[Bulle locale]]. Cette bulle est une cavité du [[milieu interstellaire]], en forme de sablier d'environ 300 années-lumière de large. La bulle contient du plasma à haute-température de façon très diluée, ce qui suggère qu'elle est le produit de plusieurs supernovae récentes<ref>{{Lien web
| titre=Near-Earth Supernovas
| éditeur=NASA
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2003/06jan_bubble.htm
| consulté le=23 juillet 2006
}}.</ref>.
On compte relativement peu d'[[Liste d'étoiles proches|étoiles distantes de moins de 10 années-lumière]] du Soleil. Le système le plus proche est celui d'[[Alpha Centauri]], un système triple distant de 4,4 années-lumière. Alpha Centauri A et B sont deux étoiles proches ressemblant au Soleil, Alpha Centauri C (ou [[Proxima Centauri]]) est une [[naine rouge]] orbitant la paire à 0,2 année-lumière d'elle. On trouve ensuite les naines rouges de l'[[étoile de Barnard]] (6 années-lumière), [[Wolf 359]] (7,8 années-lumière) et [[Lalande 21185]] (8,3 années-lumière). La plus grande étoile à moins de 10 années-lumière est [[Sirius]], une étoile brillante 2 fois plus massive que le Soleil autour de laquelle orbite une [[naine blanche]] nommée Sirius B ; elle est distante de 8,6 années-lumière. Les autres systèmes dans ces 10 années-lumière sont le système binaire de naines rouges [[Luyten 726-8]] (8,7 années-lumière) et la naine rouge solitaire [[Ross 154]] (9,7 années-lumière)<ref>{{Lien web
| titre=Stars within 10 light years
| url=http://www.solstation.com/stars/s10ly.htm
| éditeur=SolStation
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>. La plus proche étoile simple analogue au Soleil est [[Tau Ceti]], distante de 11,9 années-lumière ; elle possède 80 % de la [[masse solaire|masse du Soleil]], mais seulement 60 % de sa [[Luminosité solaire|luminosité]]<ref>{{Lien web
| titre=Tau Ceti
| url=http://www.solstation.com/stars/tau-ceti.htm
| éditeur=SolStation
| consulté le=02 avril 2007
}}.</ref>. La plus proche [[exoplanète]] ressemblant à la Terre que l'on connaisse, [[Gliese 581 c]], est située à 20,4 années-lumière.
== Découverte et exploration ==
=== Observations pré-télescopiques ===
{{article détaillé|Géocentrisme|Héliocentrisme}}
Le concept de système solaire n'existait pas de façon répandue avant une époque récente. En règle générale, la Terre était perçue comme stationnaire au centre de l'[[Univers]] et souvent de nature intrinsèquement différente à celui-ci. Un cosmos [[Héliocentrisme|héliocentrique]] fut cependant postulé à plusieurs reprises, comme par exemple par le philosophe grec [[Aristarque de Samos]], le mathématicien et astronome indien [[Aryabhata]] ou l'astronome polonais [[Nicolas Copernic]]. <br>
Néanmoins, les avancées conceptuelles du {{S-|XVII|e}}, conduites par [[Galileo Galilei]], [[Johannes Kepler]] et [[Isaac Newton]], popularisèrent l'idée que la Terre se déplaçait non seulement autour du Soleil, mais que les mêmes lois physiques s'appliquaient aux autres planètes.
Les cinq planètes les plus proches de la Terre (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne) sont parmi les objets plus brillants du ciel et étaient nommées "πλανήτης" (''planētēs'', signifiant « errant ») par les astronomes grecs dans l'Antiquité. Hormis le Soleil, il s'agit des seuls membres du système solaire connus avant les observations [[Lunette astronomique|instrumentales]].
=== Observations instrumentales ===
{{article détaillé|Chronologie de l'astronomie du système solaire}}
[[Image:NewtonsTelescopeReplica.jpg|thumb|Réplique du télescope d'Isaac Newton.]]
Les premières observations du système solaire en tant que tel furent réalisées à partir de la mise au point de la [[lunette astronomique]] puis du [[télescope]] par les astronomes. [[Galileo Galilei|Galilée]] fut le premier à découvrir des détails physiques sur d'autres corps : il observa que la [[Lune]] était couverte de [[Cratère d'impact|cratère]]s, que le [[Soleil]] possédait des [[Cycle solaire|taches]] et que quatre satellites orbitaient [[Jupiter (planète)|Jupiter]]<ref>{{Lien web
| titre=Galileo Galilei (1564–1642)
|author=Eric W. Weisstein
| éditeur=Wolfram Research
| année=2006
| url=http://scienceworld.wolfram.com/biography/Galileo.html
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>. [[Christiaan Huygens]] poursuivit les découvertes de Galilée en découvrant [[Titan (lune)|Titan]], le satellite de Saturne, et la forme des [[Anneaux de Saturne|anneaux]] de cette planète<ref>{{Lien web
| titre=Discoverer of Titan: Christiaan Huygens
| éditeur=ESA Space Science
| année=2005
| url=http://www.esa.int/esaSC/SEMJRT57ESD_index_0.html
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref> [[Jean-Dominique Cassini (Cassini I)|Jean-Dominique Cassini]] découvrit ensuite quatre autres lunes de Saturne, la [[division de Cassini]] dans ses anneaux et la [[grande tache rouge]] sur Jupiter<ref>{{Lien web
| titre=Giovanni Domenico Cassini (June 8, 1625–September 14, 1712)|work=SEDS.org
| url=http://www.seds.org/messier/Xtra/Bios/cassini.html
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>.
[[Edmond Halley]] réalisa en 1705 que les apparitions répétées d'une [[Comète de Halley|comète]] concernait le même objet, revenant régulièrement tous les 75 à 76 ans. Ce fut la première preuve qu'autre chose que les planètes orbitait autour du Soleil<ref>{{Lien web
| titre=Comet Halley
| éditeur=University of Tennessee
| url=http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/comets/halley.html
| consulté le=27 décembre 2006
}}.</ref>.
En 1781, [[William Herschel]] observa ce qu'il pensa être une nouvelle comète, mais dont l'orbite révéla qu'il s'agissait d'une nouvelle planète, Uranus<ref>{{Lien web
| titre=Herschel, Sir William (1738–1822)|work=enotes.com
| url=http://science.enotes.com/earth-science/herschel-sir-william
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>.
[[Giuseppe Piazzi]] découvrit [[(1) Cérès|Cérès]] en 1801, un petit corps situé entre Mars et Jupiter qui fut initialement considéré comme une nouvelle planète. Des observations ultérieures révélèrent des milliers d'autres objets dans la même région, ce qui conduit à leur reclassification comme [[astéroïde]]s<ref>{{Lien web
| titre=Discovery of Ceres: 2nd Centenary, 1 January 1801–1 January 2001
| éditeur=astropa.unipa.it
| année=2000
| url=http://www.astropa.unipa.it/Asteroids2001/
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>.
Les écarts entre la position d'Uranus et les calculs théoriques de son orbite conduisirent à suspecter qu'une autre planète plus lointaine en perturbait le mouvement. Les calculs d'[[Urbain Le Verrier]] permirent la découverte de Neptune en 1846<ref name="Planets">{{Lien web
| titre=Mathematical discovery of planets
| auteur=J. J. O'Connor et E. F. Robertson
| éditeur=St. Andrews University
| année=1996
| url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Neptune_and_Pluto.html
| consulté le=08 novembre 2006
}}.</ref>. La précession de l'avance du périhélie de [[Mercure (planète)|Mercure]] conduisit également Le Verrier à postuler l'existence d'une planète située entre Mercure et le Soleil, [[Vulcain (planète)|Vulcain]] en 1859, ce qui s'avéra au bout du compte être une fausse piste. Les anomalies de trajectoire des planètes externes firent émettre par [[Percival Lowell]] l'hypothèse d'une [[planète X]]. Après sa mort, l'[[observatoire Lowell]] conduisit une recherche qui aboutit à la découverte de [[(134340) Pluton|Pluton]] par [[Clyde Tombaugh]] en 1930. Pluton se révéla être trop petit pour perturber les orbites des géantes gazeuses et sa découverte fut une coïncidence. Comme Cérès, il fut d'abord considéré comme une planète avant d'être reclassifié en 2006 comme [[planète naine]]<ref name="Planets" />.
En 1992, [[David C. Jewitt]] et [[Jane X. Luu|Jane Luu]] découvrirent {{PM1|(15760) 1992 QB|1}}. Cet objet se révéla être le premier d'une nouvelle catégorie, qui fut nommée [[ceinture de Kuiper]], un analogue glacé à la ceinture d'astéroïdes et dont Pluton fait partie<ref>{{Lien web
| titre=KUIPER BELT OBJECTS: Relics from the Accretion Disk of the Sun
| auteur=Jane X. Luu et David C. Jewitt
| éditeur=[[Massachusetts Institute of Technology|MIT]], [[University of Hawaii]]
| année=2002
| url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.astro.40.060401.093818
| consulté le=09 novembre 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| titre=List of Trans-Neptunian Objects
| auteur=[[Minor Planet Center]]
| url=http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/TNOs.html
| consulté le=2 avril 2007
}}.</ref>.
[[Michael E. Brown|Mike Brown]], [[Chadwick Trujillo]] et [[David L. Rabinowitz]] annoncèrent la découverte d'[[(136199) Éris|Éris]] en 2005, un [[objet épars]] plus grand que Pluton, et d'ailleurs le plus grand découvert en orbite autour du Soleil depuis Neptune<ref>{{Lien web
| titre=Eris (2003 UB313
| éditeur=Solstation.com
| année=2006
| url=http://www.solstation.com/stars/ub313.htm
| consulté le=9 novembre 2006
}}.</ref>.
=== Exploration spatiale ===
{{article détaillé|Exploration du système solaire}}
[[Image:Pioneer10-11.jpg|thumb|Vue d'artiste de ''[[Pioneer 10]]'' lorsque la sonde dépassa l'orbite de Pluton en 1983. La dernière transmission fut reçue en janvier 2003, à plus de 82 UA de distance. La sonde, vieille de plus de 35 ans, fut la première à entrer dans le système solaire externe et s'éloigne du Soleil à plus de {{formatnum:43400}} km/h<ref>{{Lien web
| url=http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=4618
| auteur=Donald Savage et Michael Mewhinney
| date=25 février 2003
| titre=Farewell Pioneer 10
| éditeur=NASA
| consulté le=8 octobre 2007
}}.</ref>.]]
Depuis le début de l'[[ère spatiale]], de nombreuses missions d'exploration par [[Sonde spatiale|sondes spatiales]] ont été mises en œuvre. Toutes les planètes du système solaire ont été visitées à divers degrés par des sondes robotisées : au minimum, des photographies en furent prises, et dans certains cas des atterrisseurs ont effectué des tests sur les sols et les atmosphères.
Le premier objet humain lancé dans l'espace fut le satellite soviétique ''[[Spoutnik 1]]'' en 1957, qui orbita la Terre pendant 3 mois. La sonde américaine ''[[Explorer 6]]'', lancée en 1959, fut le premier satellite à renvoyer une image de la Terre prise de l'espace. La première sonde à voyager avec succès vers un autre corps fut ''[[Luna 1]]'' qui dépassa la Lune en 1959 ; à l'origine, elle devait la percuter mais manqua sa cible et devient le premier objet artificiel à entrer en orbite solaire. ''[[Mariner 2]]'' fut la première sonde à survoler une autre planète, Vénus, en 1962. Le premier survol réussi de Mars fut effectué par ''[[Mariner 4]]'' en 1964 ; Mercure fut approchée par ''[[Mariner 10]]'' en 1974.
[[Image:PaleBlueDot.jpg|thumb|[[Un point bleu pâle|Photographie]] de la Terre (entourée d'un cercle) prise par la sonde ''[[Voyager 1]]'', à 6 milliards de km de distance. Les raies lumineuses sont des pics de diffraction provenant du Soleil (hors-cadre, sur la gauche).]]
La première sonde à explorer les planètes externes fut ''[[Pioneer 10]]'', qui survola Jupiter en 1973. ''[[Pioneer 11]]'' visita Saturne en 1979. Les deux sondes ''[[Programme Voyager|Voyager]]'' réalisèrent un survol de toutes les géantes gazeuses à partir de leur lancement en 1977. Elles survolèrent Jupiter en 1979 et Saturne en 1980 et 1981. ''[[Voyager 2]]'' continua par un survol d'Uranus en 1986 et de Neptune en 1989. Les sondes ''Voyager'' sont sur le chemin de l'[[héliogaine]] et de l'[[héliopause]] ; selon la [[NASA]], elles ont rencontré le choc terminal à environ 93 UA du Soleil<ref name="Voyager" />{{,}} <ref>{{Lien web
| année=2002
| titre=Time Line of Space Exploration
| auteur=Randy Culp
| url=http://my.execpc.com/~culp/space/timeline.html
| consulté le=1er juillet 2006
}}.</ref>.
Aucun objet de la ceinture de Kuiper n'a encore été visité par une sonde, mais ''[[New Horizons]]'', lancée le 19 janvier 2006, est en route pour cette région ; la sonde doit survoler Pluton en juillet 2015, ainsi que par la suite d'autres corps si cela s'avère possible<ref>{{Lien web
| année=2006
| titre=New Horizons NASA's Pluto-Kuiper Belt Mission
| url=http://pluto.jhuapl.edu/
| consulté le=1er juillet 2006
}}.</ref>.
En 1966, la Lune devint le premier objet du système solaire en dehors de la Terre autour duquel un [[satellite artificiel]] fut mis en orbite (''[[Luna 10]]''). Elle fut suivie par Mars en 1971 (''[[Mariner 9]]''), Vénus en 1975 (''[[Venera 9]]''), Jupiter en 1995 (''[[Galileo (sonde spatiale)|Galileo]]'', qui réalisa le premier survol d'un astéroïde, [[(951) Gaspra]], en 1991), l'astéroïde [[(433) Éros]] en 2000 (''[[NEAR Shoemaker]]'') et Saturne en 2004 (''[[Cassini (sonde spatiale)|Cassini–Huygens]]''). La sonde [[Programme Messenger|MESSENGER]] est actuellement sur le trajet de Mercure qu'elle devrait orbiter en 2011, tandis que ''[[Dawn (sonde spatiale)|Dawn]]'' devrait atteindre l'astéroïde [[(4) Vesta|Vesta]] en 2011 et la planète naine [[(1) Cérès|Cérès]] en 2015.
La première sonde à se poser sur un autre corps fut la sonde soviétique ''[[Luna 2]]'', qui impacta la Lune en 1959. La surface de Vénus fut atteinte en 1966 (''[[Venera 3]]''), Mars en 1971 (''[[Mars 3]]'', bien que le premier atterrissage sur Mars ne fut réalisé que par ''[[Viking 1]]'' en 1976), [[(433) Éros]] en 2001 (''[[NEAR Shoemaker]]'') et le satellite de Saturne [[Titan (lune)|Titan]] en 2005 (''[[Huygens (sonde spatiale)|Huygens]]''). L'orbiteur ''[[Galileo (sonde spatiale)|Galileo]]'' lâcha également une sonde dans l'atmosphère de Jupiter en 1995 ; la géante gazeuse ne possédant pas de surface à proprement parler, la sonde fut détruite par la température et la pression lors de sa descente.
=== Exploration humaine ===
L'exploration humaine du système solaire est pour l'instant limitée aux environs immédiats de la Terre. Le premier être humain à avoir atteint l'espace (définie comme une [[Limite de Kármán|altitude de plus de 100 km]]) et à orbiter la Terre fut le [[cosmonaute]] [[URSS|soviétique]] [[Youri Gagarine]] le 12 avril 1961. Le premier homme à marcher sur une autre surface du système solaire fut l'[[astronaute]] [[États-Unis|américain]] [[Neil Armstrong]], qui atterrit sur la Lune le 21 juillet 1969. La première [[station orbitale]] pouvant héberger plus d'un passager fut le ''[[Skylab]]'' américain, qui accueillit des équipes de trois astronautes entre 1973 et 1974. La première station permanente fut la station spatiale soviétique ''[[Mir (station spatiale)|Mir]]'', qui fut occupée en continue entre 1989 et 1999. Son successeur, la [[station spatiale internationale]], a hébergé une présence humaine dans l'espace depuis lors.
== Notes et références ==
{{références|colonnes=2}}
==Voir aussi==
{{Autres projets
| commons=Category:Solar system
| wikt=système solaire
| v=Système solaire
| b=Catégorie:Wikijunior:Système solaire
| n=Découverte d'une éventuelle dixième planète du système solaire
}}
===Articles connexes===
* Liste d'objets du système solaire :
** [[Liste des objets du système solaire|Par orbite]]
** [[Objets du système solaire classés par masse|Par masse]]
** [[Objets du système solaire classés par taille|Par taille]]
* [[Monde (univers)]]
* [[Symbole astronomique]]
* [[Colonisation de l'espace]]
* [[Colonisation du système solaire externe]]
===Liens externes===
* {{fr}} [http://www.astronoo.com/systemeSolaire.html Astronoo : formation du système solaire ]
* {{fr}} [http://system.solaire.free.fr/sommaire.htm Le système solaire]
* {{fr}} [http://www.le-systeme-solaire.net Le système solaire à portée de votre souris]
* {{fr}} [http://www.astrosurf.com/pioneerastro/systsol.htm Le système solaire - pioneer-astro]
* {{fr}} [http://www.canal-u.tv/index.php/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/le_systeme_solaire/le_systeme_solaire/ Vidéo-conférence sur le thème : "Le système solaire"] (intervention d'André Brahic)
{{SystemeSolaire}}
{{Portail|astronomie}}
[[Catégorie:Système solaire|*]]
{{Lien AdQ|ar}}
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{{Lien AdQ|ur}}
{{Lien BA|zh}}
[[af:Sonnestelsel]]
[[als:Sonnensystem]]
[[ar:نظام شمسي]]
[[ast:Sistema solar]]
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[[de:Sonnensystem]]
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